光子能量损失的聚合物。
来自日本的研究团队探索出了一种新型的将太阳能更加有效地转换为电能的方法。
太阳能电池的工作原理是来自太阳能的光子撞击一个电子,并使之移动产生电流。在这个光能转换的过程中
随着世界范围内对新能源的需求,廉价环保的聚合物太阳能电池逐渐受到关注,但是一般的聚合物太阳能电池能量利用率较低。日前,RIKEN中心和京都大学高分子化学系研发了一种在光电转换过程中,可有效减少太阳能
其能够从多角度吸收阳光能量,并且大幅提高太阳能电池的储能效率。
新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收光线的同时
据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,应用该材料的玻璃涂层能够大幅改善硅晶光伏太阳能面板的属性,使得
技术方面的丰富积累;而国创珈伟在石墨烯领域布局多年,随着光伏与锂电池板块不断务实推进,石墨烯产品作为性能优良的新型轻质材料,将会在新能源汽车电池、太阳能电池产品展开联动创新。
核心业务之智慧照明 完善
;在石墨烯领域,石墨烯散热涂料及其制备方法和应用、石墨烯水性浆料及其制备方法上均已取得发明专利。截至2018年12月31日,珈伟新能及其子公司拥有国内外专利162项,其中发明专利19项、实用新型专利
,硫氰酸亚铜可作为一种廉价、稳定的媒介材料。钙钛矿太阳能电池如果涂覆上60纳米厚的硫氰酸亚铜涂层,在60摄氏度高温下暴晒长达1000小时的加速老化试验中,性能损耗小于5%。 这是钙钛矿太阳能电池研究的重大突破,将为这种大有希望的新型光伏技术的大规模商业应用铺平道路,一位参与其中的研究人员说。
位于苏黎世的瑞士联邦理工学院的研究人员开发了一种新型超薄的弧形屋顶,能够产生太阳能。这一设计将允许作为学校生活实验室设施之一的 NEST 产生比其消耗的更多的能源。
据了解,这个弧形屋顶由几层
目提供了一种算法,以确保在将湿混凝土的重量应用于钢网时,屋顶会达到理想的形状。混凝土通过专门为这个项目开发的技术喷射到钢网上。
安装在屋顶的太阳能电池板并不是什么新鲜事,但在过去的几年里已经出现了各种
迁移率、新型材料及理论探索等。
聚合物太阳能电池发展历程
1977年,艾伦˙黑格等三位科学家共同发现碘掺杂可使聚乙炔的电导率提高上千万倍,即在一定的条件下,聚合物可以像金属一样导电,从而开创了一个全新的
噻吩作为构筑单元用于系列新型聚合物太阳能电池材料的设计与合成。基于所合成的聚合物材料,该团队成功制备了9.14%的高转换效率的太阳能电池。
多远? 成本更低的新材料 和硅材料相同,钙钛矿属于半导体。钙钛矿太阳能电池是一种由人工合成的新型薄膜太阳能电池,具有廉价、柔韧性强、重量轻、吸光性更为优异等特质,历来被追求降本增效的光伏行业寄于厚望
成熟度和经济性。目前晶硅的成本下降趋势十分惊人,对其他技术路线杀伤力太大,堪称核武器。
记者:麻省理工学院评出的2017年十大全球突破性技术,包括太阳能热光伏电池,宣称可以让太阳能电池效率翻倍。您对其
前景如何评价?
何祚庥:从基本原理来看,一般的光伏技术,包括多晶硅、单晶硅、薄膜,实际上只有一部分的太阳能光谱可以发电,相当一部分被反射回去,或者是给处理掉了。这种新型技术的核心突破是,充分利用各种
有机太阳能电池的聚合物组合方式有千百种,如何找到最适合材料,为当前科学家绞尽脑汁想得出的成果,近日日本科学家试图通过人工智能技术减少搜索材料时间,帮助有机太阳能踏进商业化门槛。
聚合物材料
有机太阳能电池具有可挠与低成本优势,利用导电聚合物或小分子吸收光并转移电荷,只要少量有机物就可吸收大量的光。其制造方式也较简单,可采用低价材料和简易印刷技术制程,可以说是太阳能光伏发电产业的明日之星
团队,最近展示了他们开发的新型太阳能水分离电池,其效率可达19.3%。
研究人员表示III-V族半导体的串联太阳能电池与铑纳米颗粒及结晶二氧化钛催化剂的组合推动了效率的提高,声称通过将电池浸入水介质
中,电池可直接用于从水中形成氢,并解释说太阳能电池与催化剂的组合以及单片光电极简化了水的分裂。研究团队的MatthiasMay博士表示,晶体二氧化钛层不仅保护了实际的太阳能电池免受腐蚀,而且还提